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Curso avanzado de peligrosidad sísmica para proyectos de ingeniería con software especializado

Ingeoexpert

Curso online


290
IVA exento

Duración : 4 Semanas

Este curso está diseñado para que los participantes adquieran conocimientos teóricos y prácticos sobre la estimación y caracterización de la peligrosidad sísmica en diferentes emplazamientos. Dirigido a profesionales de la ingeniería civil, geotecnia, energía o construcción que desarrollen proyectos en zonas con actividad sísmica, el curso proporciona herramientas para comprender los fundamentos del fenómeno sísmico, evaluar los efectos de fuente, propagación y sitio, y aplicar metodologías deterministas y probabilistas para el cálculo del movimiento del suelo esperado. Con especial foco en casos de estudio de Latinoamérica, los contenidos se desarrollan mediante clases teóricas y prácticas con el uso de software especializado como CRISIS y OpenQuake.

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Objetivos

Al término del curso, los participantes habrán fortalecido su capacidad para: Comprender los fundamentos físicos y estadísticos de la peligrosidad sísmica. Diferenciar entre los conceptos de amenaza, riesgo y acción sísmica. Analizar registros sísmicos (sismogramas y acelerogramas) e interpretar su información. Cuantificar los efectos de fuente, propagación y sitio en la estimación del movimiento del suelo. Aplicar modelos de recurrencia sísmica y leyes de atenuación (GMM). Utilizar programas de cálculo como CRISIS y OpenQuake para el análisis probabilista de la peligrosidad. Construir espectros de respuesta y espectros de diseño de acuerdo con normativas internacionales (Eurocode 8, FEMA, NCSE-02).

A quién va dirigido

Ingenieros civiles, geotécnicos, geólogos, arquitectos y profesionales vinculados a la planificación, diseño y gestión de infraestructuras en zonas sísmicas. También está orientado a investigadores y técnicos del sector energético y de la construcción interesados en la caracterización avanzada de la acción sísmica

Temario completo de este curso

El curso tiene una duración total de 30 horas distribuidas en cinco módulos de 6 horas cada uno. Cada módulo incluye sesiones teóricas y prácticas aplicadas, abordando la confección de catálogos sísmicos, procesamiento de acelerogramas, cálculo de espectros, modelos de recurrencia, análisis de desagregación y aplicación de códigos sísmicos.

Módulo I. Conceptos generales sobre caracterización de la acción sísmica.

  • – Introducción. Los terremotos y sus efectos.
  • – Conceptos generales. Diferencias entre peligrosidad y riesgo sísmico.
  • – Instrumentación sísmica e interpretación de registros: sismogramas y acelerogramas.
  • – Practica 1. Confección de un catálogo sísmico.
  • – Práctica 2. Corrección y procesado de un acelerograma.

Módulo II. Factores que intervienen en el movimiento sísmico.

  • – Aspectos que intervienen en el movimiento del suelo causado por terremotos: fuente, propagación y sitio.
  • – Cuantificación de cada aspecto y definición de los inputs de cálculo de la amenaza. Leyes de recurrencia, modelos de movimiento GMM y factores de amplificación local.
  • – Práctica 3. Cálculo de espectros de Fourier y de respuesta
  • – Práctica 4. Ajuste de un modelo de recurrencia (Gutenberg-Richter) a la sismicidad Gutenberg-Richter

Módulo III. Cuantificación del efecto de propagación y efecto local.

  • – Práctica 5. Empleo de un GMM para el cálculo del movimiento (aceleraciones) correspondiente a un sismo de cierta magnitud M y distancia R.
  • – Práctica 6. Amplificación local para diferentes periodos espectrales y calculo e un espectro incluyendo el efecto local

Módulo IV. Evaluación de la peligrosidad y cuantificación de incertidumbres.

  • – Resolución de la triple integral de cálculo de la peligrosidad y obtención de la probabilidad de excedencia para un cierto umbral de movimiento. Interpretación de la curva de peligrosidad.
  • – Métodos de evaluación de la amenaza. Deterministas y probabilistas.
  • – Parámetros de cálculo. Ordenadas espectrales y periodos de retorno.
  • – Práctica 7. Resolución de la triple integral de peligrosidad
  • – Práctica 8. Cálculo probabilista con programas CRISIS y Open Quake

Módulo V. Aplicaciones y normativas.

    • – Resultados del análisis de amenaza. Espectros UHS y mapas de peligrosidad.
    • – Desagregación de la peligrosidad y obtención de sismos de control y espectros específicos de respuesta.
    • – Ejemplos de estudios de amenaza. Análisis de procedimientos y resultados.
    • – Caracterización del movimiento del suelo con fines de diseño sismorresistente. Espectros de diseño. Normativas.
    • – Práctica 9 Programación de los espectros de diseño en los códigos sísmicos

Especificaciones técnicas:
R-CRISIS está disponible únicamente para Windows, por lo que los usuarios de Mac deberán utilizar una máquina virtual con Windows. OpenQuake Engine y QGIS sí son compatibles con macOS, aunque en el caso de OpenQuake es necesario tener instalado previamente Python 3. Para un rendimiento óptimo, especialmente en análisis de mayor complejidad, recomendamos disponer de 16 GB de RAM, un procesador de buen rendimiento, un mínimo de 4 GB de espacio libre en disco y preferiblemente un SSD para facilitar el manejo de datos y mejorar la velocidad de trabajo.

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